JUSTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL ACV

Documentos relacionados
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

Informe de certificado de ahorros determinado mediante protocolo IPMVP de EVO

INFORME SECTOR. AIDO ARTES GRÁFICAS. Análisis de ciclo de vida de libros impresos

Inventario de Emisiones de GEI

Índice de Energía. Septiembre 2012 Principales resultados

Movilidad interurbana: modalidades y consumos Santos Núñez Gerente de Medio Ambiente

MEMORIA TÉCNICA Nº12

Primer análisis de ciclo de vida europeo para envasado de leche UHT

GESTIÓN N DE LA HUELLA DE CARBONO

IMPLEMENTACIÓN DE DAPs EN UNA EMPRESA GLOBAL A NIVEL MULTIPRODUCTO. Nicolás Bermejo Presa

EL GAS NATURAL EN LA FLOTA DE AUTOBUSES DE LA EMT DE MADRID

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMPARATIVO DEL BIODIESEL Y DEL DIESEL. Energía y cambio climático

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ZUNFLOAT

grupoarce Casos prácticos de cálculo de huella de carbono en el sector agroalimentario

MODELO DE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE ECOEFICIENTE ENERGÉTICAMENTE

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS

VEHÍCULOS A GAS SANXENXO

Un Complejo Industrial en el futuro de la Energía

PROYECTO DE DERRIBO. Los proyectos deben incluir los planos que sean necesarios para la definición de los trabajos.

Reglemantación en Colombia. Normatividad, leyes y decretos para: Refrigeración y cadena de Frio

IMPLEMENTACIÓN DE DAPs EN UNA EMPRESA GLOBAL A NIVEL MULTIPRODUCTO

IMPUESTOS SOBRE HIDROCARBUROS Y SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA DE INDICADORES DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE CALVIÀ

Materiales y procesos de construcción para una economía Baja en carbono. posibilidades de la ecoeficiencia en el sector

PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE OBRA

Formulario del Premio Medio Ambiente Diseño para el Reciclaje: Producto Reciclado/Reciclable

vehículo eléctrico en la Administración Pública»

en las emisiones de CO2 debidas a la movilidad.

1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO...

LA AUDITORÍA ENERGÉTICA COMO INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE AHORRO

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMPARATIVO DEL ETANOL DE CEREALES Y DE LA GASOLINA. Energía y cambio climático

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS

El gas natural en el transporte: una contribución a la descontaminación ambiental

Comité Técnico: 49, Año de Edición:

SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUCCIÓN SEGURA Y SOSTENIBLE. Enfoque de ciclo de vida en la construcción

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO ON-SITE PARA AUTOMOCIÓN A PARTIR DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Contenidos de la presentación

MEMORIA TÉCNICA Nº3 PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (E4)

Huella de carbono en el CEACV

AGUAS DE MONDARIZ Un privilegio de la naturaleza desde 1873

VENTAJAS DE LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA JOSE ANTONIO GALDÓN RUIZ

PROYECTOS EN LA FLOTA DE TRANSPORTE URBANO EMT DE MADRID

2º BACHILLERATO CTM 3ªEVALUACIÓN (2) ACTIVIDADES DE LA 3ªEVALUACIÓN (2) BLOQUE 5 (2): UNIDAD 13 RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES

La enérgia en las Islas Baleares. Jaime Ochogavia Colom

Gestión Energética. Certificación. Soluciones para el desarrollo sostenible y el compromiso ambiental.

Cursos de conducción Económica

HUELLA DE CARBONO POSIBILIDES, REFERENCIALES Y VERIFICACIÓN AENOR

TEMA 2: ENERGÍA Y TRABAJO. Prof: David Leunda

1.- MEMORIA MEMORIA DESCRIPTIVA

LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. 36,08 gr CO 2 eq por m 2 de superficie limpia

El ejemplo que a continuación se detalla no pertenece a ninguna empresa en particular, pretende ser una aclaración a lo detallado en esta guía.

El tratamiento de las sombras en las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas en la normativa edificatoria española

CURSO Sobre Residuos; Situación n Actual y Perspectivas de Futuro. Sept 2011

Boletín Técnico Informativo Nº 29

MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN Anexo I

JORNADAS TÉCNICAS sobre CAMBIO CLIMATICO y MOVILIDAD. La movilidad colaborativa alternativa y uso eficiente de la energía

GUIA PARA LA PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION

DATOS DEL SECTOR DE LA MADERA EN ESPAÑA

YOU DRINK, WE CARE NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

Power Puerto Rico Energy Fair

JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL APORTE SOLAR DE ACS EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS MEDIANTE EL EMPLEO DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN

Uso de estadísticas energéticas para estimar emisiones de CO 2. Verónica Irastorza Trejo Directora General de Planeación Energética

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) E INVENTARIO 2015

Biogás como una fuente alternativa de energía

DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS CONTAMINADAS POR HIDROCARBUROS MEDIANTE BIOPILAS ACTIVAS

Fernando Párraga Hende Ing. Electrónico Esp. Automatización de Procesos Industriales Biogás Doña Juana S.A. ESP

Análisis del Ciclo de Vida y Producción de Tomates en Invernadero Mediterráneo

Certificacion LEED. Liderazgo en diseño ambiental

FONDO JESSICA-F.I.D.A.E PARA FINANCIAR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

ARTÍCULO TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES

VALORACIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA DE CDR El caso de Son Reus. Mallorca.

MEMORIA TÉCNICA Nº1 PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (E4) Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Industria

ANEXO C2: Resultados detallados de las evaluaciones ambientales

berdeagoenergy Feria Vasca de Sostenibilidad Medioambiental GUÍA PARA EL EXPOSITOR DE FEBRERO LANDAKO GUNEA, DURANGO

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

1. OBJETO 2. OBJETIVOS DEL CONTRATO AYUNTAMIENTO DE MULA

BIODIESEL: UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO 1. Contexto

ENERGÍA NUCLEAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la Movilidad y el Transporte Urbano. El retrofit del Autogas

VEHÍCULOS EFICIENTES EN TRANSPORTE URBANO: EXPERIENCIAS EN LA EMT DE MADRID

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN ESPAÑA

Ayudas a trabajadores afectados por Procesos de Reestructuración de Empresas (APR)

Automoción: Efectos de la nueva fiscalidad ecológica sobre el sector del automóvil

Línea de Financiación de Grandes Instalaciones de EERR Térmicas en Edificación Biomasa - Solar Geotermia

Proyectos: Formulación y evaluación

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

Dr. José L. Adrio-Fondevila Director Neuron Bioindustrial

La valorización de residuos de medicamentos en fábricas de cemento. José Javier Alández Rodríguez Director Geocycle España (Grupo Holcim)

ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DATOS CCAA

BREEAM ESPAÑA. Urbanismo

Viviendas Parcela 2, PA-SP-24, Marqués del Duero. San Pedro de Alcántara, Marbella. Málaga. Pablo Sánchez Liev Taylor Wimpey de España S.A.U.

AMBIENTAL ASOCIADO AL TRATAMIENTO DE HARINAS ANIMALES EN DISTINTAS INSTALACIONES ÓSCAR GIMÉNEZ

Aprobada ACM0006: por la UNFCCC ACM0006: Consolidated methodology for electricity and heat

Análisis de la situación y evolución de la I+D+i en España. Juan Mulet Director General de Cotec (Madrid, 4 de febrero de 2015)

ANEJO Nº 4 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR TECNOLÓGICO SU AE-LC-01 ABANTO- ZIERBENA (BIZKAIA)

CURSO DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE INVENTARIOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO FUENTES FIJAS DE COMBUSTION

Transports Metropolitans de Barcelona

Fuente: Programa Mundial de Evaluación del Agua, UNESCO

Transcripción:

JUSTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL ACV

1. JUSTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL ACV 1.1. Producto (A1-A2-A3) La etapa (A1-A2-A3) comprende el proceso de elaboración del producto, abarcando desde la extracción y transporte de las materias primas, hasta la fabricación y embalaje del producto final, incluyendo los desplazamientos necesarios para su producción. 1.1.1. Hipótesis de partida Se considera a los efectos del cálculo de la energía incorporada y sus emisiones de CO 2 eq., las siguientes fases de elaboración del producto: - La extracción de las materias primas. - El transporte hasta la fábrica. - El proceso de fabricación y embalaje del producto final. - Los desplazamientos necesarios para su producción. 1.1.2. Proceso de cálculo La determinación del inventario del edificio se ha llevado a cabo mediante la cuantificación de los pesos de los productos y sus envases, utilizando para ello las mediciones del proyecto y la descomposición de las unidades de obra. Se determina para cada producto su energía incorporada y sus emisiones de CO 2 eq. en función del tipo y peso del material que lo compone, incluido el de sus envases (kg). Los productos complejos se descomponen en los materiales simples que los conforman, para determinar los valores de energía incorporada y emisiones. 1.1.3. Fuentes consultadas Guía de la Edificación Sostenible (Ministerio de Fomento, IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía e Institut Cerdá). Se han consultado los valores de contenido de la energía primaria de los principales materiales de la construcción. Informe MIES (Modelo de Investigación de Edificación Sostenible, Universidad Politécnica de Cataluña). Se han consultado los valores de contenido de la energía primaria de algunos materiales y los factores de conversión energética (energía en MJ/kg a emisiones en kg de CO 2 /MJ). ICE (Inventory of Carbon & Energy, Universidad de Bath, UK). Se han consultado los valores de energía y de carbono incorporado de algunos materiales.

1.2. Transporte del producto (A4) La etapa A4 del ACV corresponde al transporte del producto desde la salida de la fábrica hasta la entrada de la obra, incluyendo los desplazamientos necesarios durante el proceso de distribución. 1.2.1. Hipótesis de partida Se parte del supuesto de que el transporte de los productos se realiza mediante camiones con motor diesel para una carga media y un consumo medio, por km recorrido y kg de carga transportado. Se considera que todos los productos que componen el edificio y sus envases se transportan desde la fábrica hasta la entrada de la obra. 1.2.2. Proceso de cálculo Se definen, en función de la distancia de transporte, los siguientes 'Escenarios': - Local - Regional - Nacional - Importación Asignando a cada familia de materiales su escenario correspondiente. Se particularizan los valores para las distintas zonas del Estado Español: Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, al ser diferente la distancia recorrida para cada escenario. El transporte de los materiales de baja densidad aparente (aislantes, bovedillas de poliestireno, etc.), se calcula en función de su volumen, estableciendo una equivalencia entre el peso y el volumen transportado. 1.2.3. Fuentes consultadas 'Estudio del análisis del ciclo de vida de la madera como material alternativo del Gobierno Vasco', en su fase de transporte (A4). Tesis doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid) 'Análisis técnico, económico y medioambiental de los potenciales sustitutos de los hidrocarburos en el mercado español de los combustibles para automoción' (2010). Se han consultado los valores de energía y emisiones de CO 2 por litro de gasóleo o de gasolina. Datos estadísticos aportados por agencias de transporte, en cuanto al consumo medio de gasóleo, en función de la carga a transportar y la distancia.

1.3. Proceso de instalación del producto y construcción (A5) La etapa A5 del ACV, corresponde al proceso de construcción e instalación de los productos, incluyendo los desplazamientos dentro del recinto de la construcción. 1.3.1. Hipótesis de partida En el proceso de instalación del producto y construcción, se incluye la energía y las emisiones producidas por la maquinaria, los medios auxiliares y el transporte de los residuos generados hasta el vertedero. 1.3.2. Proceso de cálculo 1.3.2.1. Maquinaria La energía consumida y las emisiones debidas a la maquinaria, se determinan mediante el consumo de gasóleo o gasolina en función de su potencia y de la topografía del terreno. 1.3.2.2. Medios auxiliares El consumo energético de los medios auxiliares se determina a partir de los desplazamientos de los productos dentro del recinto de la obra, del uso de la maquinaria o herramienta auxiliar y de la iluminación de obra. Se distinguen dos tipos de transporte, los verticales o entre plantas, que consumen mayor energía al tener que superar la acción de la gravedad, y los horizontales o desplazamientos en la misma planta. La energía consumida debida a los desplazamientos verticales se calcula en función del peso de los productos, el número total de plantas del edificio (bajo y sobre rasante) y las alturas entre plantas, afectados por un factor de corrección que contempla el transporte de peso en altura. La energía consumida por los desplazamientos horizontales se determina, así mismo, en función del peso de los productos y de la superficie media de las plantas. A los efectos del cálculo de la energía consumida por los desplazamientos verticales, no se consideran las variables 'número de plantas sobre y bajo rasante', en los capítulos: - 0 Actuaciones previas - U Urbanización interior de la parcela Para los siguientes capítulos no se ha considerado la variable 'número de plantas sobre rasante': - A Acondicionamiento del terreno - C Cimentaciones

1.3.2.3. Transporte de residuos a vertedero Para el cálculo de la energía y las emisiones debidas al transporte de residuos a vertedero, se parte de la cantidad de residuos determinados en el estudio de gestión de residuos, aplicando los mismos criterios que en el caso A4 del ACV. La distancia a vertedero autorizado la establece el usuario, siendo 50 km el valor por defecto. 1.3.3. Fuentes consultadas 'Estudio del análisis del ciclo de vida de la madera como material alternativo del Gobierno Vasco', en su fase de transporte (A4). Tesis doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid) 'Análisis técnico, económico y medioambiental de los potenciales sustitutos de los hidrocarburos en el mercado español de los combustibles para automoción' (2010). Se han consultado los valores de energía y emisiones de CO 2 por litro de gasóleo o de gasolina.